×
25.08.2017
217.015.c09a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОГО СОРБЕНТА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к получению активных углей. Способ получения углеродного сорбента включает карбонизацию и последующую активацию сырья в виде промышленного текстолита. Карбонизацию сырья проводят в атмосфере гидроксида углерода со скоростью нагрева 8-10°C/мин и выдержкой от 30 минут до 1 часа при температуре 600°C. Активацию карбонизированного сырья осуществляют гидроксидом калия при температуре 800-845°C. Технический результат заключается в разработке энергоэффективного способа получения углеродного однородно-микропористого сорбента с высоким выходом продукта. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к технологическим процессам получения активных углей на основе полимерных отходов текстолита и может быть использовано в различных областях промышленности в качестве углеродного сорбента при очистке сточных вод в широких диапазонах pH, а также при очистке газовоздушного бассейна от низкомолекулярных загрязняющих веществ.

Инновационные подходы к разработке технологий, модернизация действующих производств в соответствии с принципами бережливого управления приводят к повышению требований к качеству очистки сточных вод и газовых выбросов. В связи с этим в технике защиты окружающей среды расширяется использование сорбционных методов, обеспечивающих достижение регламентируемых требований. Поэтому разработка дешевых и эффективных углеродных сорбционных материалов, полученных при переработке отходов, является актуальной задачей.

При получении углеродных сорбентов из отходов синтетических полимеров их свойства можно регулировать выбором соответствующего сырья, температурного режима карбонизации, метода активации, изменением продолжительности и условий активации. Для выбора оптимального метода переработки отходов текстолита с получением углеродных сорбентов был проведен анализ научно-технической и патентной литературы по получению активных углей из отходов различных синтетических полимеров.

Известен способ получения сферических активных углей из органических ионообменных гелей путем сушки, термоокисления при температуре до 400°C, карбонизации в инертной атмосфере при температуре 800-900°С (GB 2280898, опубл. 15.02.1995 г.). Недостатком известного способа является отсутствие в активных углях развитого объема микропор, что снижает их адсорбционные свойства. Кроме того, получаемые угли обладают низкой прочностью, что не позволяет их использовать в качестве сорбента.

Известен способ получения активных углей физической активацией (RU 2415808, опубл. 10.04.2011 г.) из текстолита путем карбонизации со скоростью подъема температуры 5-10°C/час до 450-500°C в атмосфере диоксида углерода, с последующим обезлетучиванием при 720-760°C и активацией водяным паром при соотношении угля и водяного пара 1:(7-10).

Известный способ позволяет получать продукт с высокими адсорбционными характеристиками по низкомолекулярным веществам типа этилхлорида, метанола, метиленхлорида, ацетона, однако имеет ряд недостатков, а именно - сложность осуществления технологического процесса, высокие энергозатраты при проведении термической переработки.

Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности является способ получения активного угля (RU 2221745, опубл. 29.01.2004 г.), включающий карбонизацию текстолита в интервале температур 140-600°C, осуществляемую со скоростью подъема температуры 20-40°C/ч с выдержкой при конечной температуре в течение 1-3 ч, дробление карбонизата до размера частиц 0,5-3,0 мм, парогазовую активацию этих частиц до суммарного объема пор 0,60-1,20 см3/г. Способ позволяет получать прочные низкозольные активные угли, обеспечивающие высокую степень очистки крови от цианкобаламина и высокую емкость по молекулам радиоактивного йода, а также высокоэффективные гидроугли для очистки питьевой воды от фенолов и других примесей.

Недостатком известного способа является его многостадийность, низкая скорость подъема температуры при карбонизации (процесс идет в течение 1,5-3 часов), снижающая энергоэффективность процесса получения сорбента с однородной микропористой структурой.

Задачей изобретения является получение активных углей с однородной микропористой структурой из отходов текстолита методом карбонизации и химической активации карбонизованного остатка гидроксидом калия.

Технический результат заключается в разработке энергоэффективного способа получения углеродного однородно-микропористого сорбента с высоким выходом продукта.

Сущность изобретения заключается в том, что в способе получения углеродного сорбента, включающем карбонизацию и последующую активацию сырья в виде промышленного текстолита, согласно п. 1 формулы, карбонизацию сырья проводят в атмосфере диоксида углерода со скоростью нагрева 8-10°C/мин и выдержкой от 30 минут до 1 часа при температуре 600°C, активацию карбонизированного сырья осуществляют гидроксидом калия при температуре 800-845°C, затем полученный продукт промывают до нейтральной среды.

Экспериментально установлено, что нагрев со скоростью 8-10°C/мин позволяет увеличить по сравнению с прототипом выход карбонизата до 60-65% и его механическую прочность до 90-95% (прототип - 86-98%). Суммарный объем пор по влагоемкости составляет 0,33-0,47 см3.

Если скорость нагрева будет менее 8°C/мин, это приведет к увеличению энергозатрат при незначительном повышении качества карбонизата. Проведение процесса со скоростью нагрева более 10°C/мин не обеспечивает полной деструкции текстолита и приводит к значительному снижению суммарного объема пор.

Продолжительность выдержки при активации должна быть от 30 минут до 1 часа. Если продолжительность активации составит менее 30 минут, то образуется углеродный сорбент с малоразвитой микропористой структурой. Продолжительность активации более 1 часа не приводит к значительным изменениям микропористой структуры, но увеличивает энергопотребление.

Оптимальные условия активации были определены на основе экспериментальных исследований и термодинамического анализа процессов. Было установлено, что при температуре 800-845°C возможно протекание следующих реакций, приводящих к окислению и формированию пористой структуры карбонизированного сырья (карбонизата).

2 КОН+C→СО+2К+H2O; 2КОН+С→СО+K2O+H2;

С+H2O (пар)→СО+H2; СО+H2O→CO22;

K2O+С→2K+СО.

Эффективность активации объясняется интеркалирующим действием гидроксида калия, т.е. способностью атомов калия и его соединений внедряться между слоями графитовых кристаллитов в формирующихся углях, расширяя пространство между соседними углеродными слоями, что приводит к увеличению удельной площади поверхности углеродного сорбента. "Вскрытые" углеродные слои в этом случае становятся доступными для дальнейшего газового активирования.

Для освобождения образовавшихся пор при активации исследуемый материал промывают до pH 7 и высушивают. При промывке полученного продукта водой до нейтральной среды происходит удаление соединений калия из объема сорбента и формирование межслойных пор по размеру соответствующих атомному радиусу калия, что позволяет получить конечный продукт в виде однородно-микропористого углеродного сорбента.

Согласно п. 2. формулы в качестве сырья используют отработанные электроизоляционные листы текстолита марки Б, которые подвергают размолу до фракции 1-5 мм, что позволяет утилизировать промышленные отходы. Дисперсность измельченного материала выбрана с учетом степени диспергирования, достигаемой на промышленных роторных дробилках для полимерных отходов.

Согласно п. 3 формулы соотношение карбонизированного сырья и гидроксида калия составляет 1: (0,5-2,0). При указанном соотношении конечный продукт будет обладать развитой микропористой структурой и высокими физико-химическими свойствами, что подтверждается таблицей.

Для образцов, полученных по способу-прототипу, сорбционная активность по йоду составляет 120-127% или 1200-1270 мг/г, механическая прочность 86-98%, эффективность очистки от цианкобаламина - 86-99,5%

Заявляемый способ осуществляли следующим образом.

Подготовленное сырье подвергали карбонизации в атмосфере диоксида углерода со скоростью нагрева 8-10°C/мин. Карбонизация длилась 60-75 минут. Нагрев осуществляли до 600°C с выдержкой при этой температуре от 30 минут до 1 часа. Далее активацию карбонизированного сырья осуществляли гидроксидом калия при температуре 800-845°C. После охлаждения полученный продукт промывали водой до нейтральной среды.

Энергозатраты были значительно ниже, чем по способу-прототипу, т.к. нагрев до 600°C в процессе карбонизации осуществлялся в течение 60-75 минут (прототип - 1,5-3 часа), а выдержка при данной температуре составила от 30 минут до 1 часа (прототип - от 1 до 3 часов). Кроме того, активация карбонизированного сырья проходила при более низкой температуре 800-845°C (850°C - по прототипу).

Полученный продукт - углеродный сорбент обладал основными характеристиками, представленными в Таблице.

Основные характеристики пористой структуры углеродных сорбентов были определены на анализаторе сорбции газов NOVA 4200е фирмы Quantachrome. Прибор позволяет измерять сорбцию различных газов твердофазными материалами, а программное обеспечение может использоваться для комплексной обработки экспериментальных данных.

Сорбционные свойства характеризовали активностью по йоду (ГОСТ 6217-74) и сорбционной емкостью по фенолу, извлекаемому из водных растворов с концентрацией 100 мг/л и 10 мг/л.

Пример

Отходы текстолита в виде отработанных электроизоляционных листов текстолита марки Б подвергали размолу до фракции 1-5 мм. Карбонизацию сырья вели в атмосфере диоксида углерода в печи с контролируемым нагревом. Нагрев до температуры 600°C вели со скоростью 10 град в минуту, время выдержки составило 30, 45 и 60 мин. После охлаждения отбирали навеску карбонизированного продукта массой 10 г и смешивали с твердым КОН в массовом соотношении текстолит/КОН (1:0,5, 1:1, 1:2). Смесь подвергали активации в печи с контролируемым нагревом при температуре 820°C, время выдержки - 1 час. Полученные образцы углеродного сорбента охлаждали до комнатной температуры, затем промывали дистиллированной водой и/или раствором серной кислоты до рН 7 для удаления соединений калия и высушивали.

Полученные образцы углеродного сорбента имели высокую поверхность микропор (919-927 м2/г) с размером микропор 0,49-0,57 нм, а их объем составил 0,30-0,335 см3/г.

Учитывая результаты проведенных экспериментальных исследований, полученные углеродные сорбенты можно рекомендовать для применения в различных областях промышленности для очистки сточных вод и атмосферного воздуха.

Анализ полученных данных показал, что в качестве сорбционного материала из отходов текстолита наиболее целесообразно применение сорбентов, активированных твердым измельченным КОН в массовом соотношении 1:2, где сорбционная емкость по йоду составляет 960 мг/г, удельная площадь поверхности 843 м2/г. Объем микропор 0,335 см3/г, размер полуширины щелевидных микропор - 0,488 нм.

Заявляемым способом получен дешевый и эффективный углеродный сорбционный материал из отходов текстолита. Полученный сорбционный материал характеризуется однородной микропористой структурой, способен к поглощению молекул органических веществ и пригоден к использованию в очистке сточных вод нефтехимических производств.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 121-130 из 134.
11.10.2018
№218.016.8fb9

Способ производства триметаллических прутковых и проволочных изделий

Изобретение предназначено для производства триметаллических прутковых и проволочных изделий волочением. Способ включает предварительное формирование на изделии захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через конический канал монолитной волоки. Используют волоку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669260
Дата охранного документа: 09.10.2018
13.10.2018
№218.016.91ce

Способ отбора пробы для последующего анализа твердой составляющей сварочного аэрозоля

Изобретение относится к сварочной отрасли, а именно к способам улавливания твердой составляющей сварочного аэрозоля. Способ отбора пробы для последующего анализа ТССА включает зажигание сварочной дуги и улавливание частиц ТССА с помощью таблетки углеродного скотча, которую по окончании процесса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669318
Дата охранного документа: 10.10.2018
15.10.2018
№218.016.921f

Способ восстановления ильменитовых концентратов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способу переработки ильменитовых концентратов для производства титановых шлаков, являющихся сырьем для получения диоксида титана и металлического титана. Способ переработки ильменитовых концентратов включает подготовку шихты, содержащей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669675
Дата охранного документа: 12.10.2018
15.10.2018
№218.016.923e

Способ гранулирования шихты, содержащей ильменитовый концентрат и антрацит

Изобретение относится к способам гранулирования шихты рудных концентратов для подготовки к металлургическому переделу. Способ гранулирования шихты, содержащей ильменитовый концентрат и антрацит, включает измельчение и смешивание компонентов шихты, добавление связующего с получением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669674
Дата охранного документа: 12.10.2018
21.10.2018
№218.016.94cb

Датчик вибраций

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к волоконно-оптическим средствам измерения вибраций, давления и/или объемного напряженного состояния. Датчик вибраций содержит пьезоэлектрический пластинчатый элемент, электроды, нанесенные на боковые поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670220
Дата охранного документа: 19.10.2018
11.11.2018
№218.016.9c50

Самоустанавливающийся резец с устройством крепления на исполнительном органе машины

Изобретение относится к области машиностроения горнодобывающей и строительной отраслям, в частности к самоустанавливающемуся резцу с устройством крепления на исполнительном органе машины. Технический результат заключается в снижении энергоемкости разрушения горных пород при упрощении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672071
Дата охранного документа: 09.11.2018
05.12.2018
№218.016.a39c

Стенд для измерения энергетических показателей энергоустановок

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения осевого усилия, угловой скорости, крутящего момента при экспериментальных исследованиях турбин и прочих энергоустановок. Стенд включает корпус 1, в котором установлен вращающийся вал 2, опирающийся на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673869
Дата охранного документа: 30.11.2018
21.12.2018
№218.016.aa24

Способ повышения работоспособности человека

Изобретение относится к области медицины, в частности к охране труда. Выполняют физические упражнения и упражнения для глаз, начиная со 2-го часа рабочей смены. Причем в период микропауз в начале каждого часа в течение 30-60 секунд проводят физические упражнения по смене положения конечностей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675579
Дата охранного документа: 19.12.2018
26.12.2018
№218.016.aac5

Способ производства прутковых и проволочных металлоизделий

Изобретение относится к обработке металлов давлением и предназначено для производства прутков и проволоки волочением. Способ включает предварительное формирование на протягиваемой заготовке захватки с заостренным и коническим участками и последующее волочение через рабочий канал монолитной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675710
Дата охранного документа: 24.12.2018
19.01.2019
№219.016.b208

Антигипоксическое средство

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к антигипоксическому средству. Применение пихтового масла, полученного из лапки пихты сибирской, в качестве антигипоксического средства. Вышеописанное средство проявляет выраженные антигипоксические свойства, обладает низкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677472
Дата охранного документа: 17.01.2019
Показаны записи 91-100 из 100.
20.01.2018
№218.016.1925

Пьезоактюатор изгибного типа

Изобретение относится к пьезоактюаторам изгибного типа и предназначено для использования в электронике, управляемой оптике, микромеханике, медицине, машиностроении. Пьезоактюатор изгибного типа представляет собой многослойный пакет, состоящий из элементарных слоев, каждый из которых содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636255
Дата охранного документа: 21.11.2017
20.01.2018
№218.016.1e47

Способ формования лопатки спрямляющего аппарата

Изобретение относится к области изготовления спрямляющей лопатки турбореактивного двухконтурного двигателя авиационного применения. Способ формования лопатки спрямляющего аппарата, содержащей верхнюю и нижнюю полки с размещенным между полками пером и выполненной из препрега на основе связующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640889
Дата охранного документа: 12.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d89

Волоконно-оптический датчик объемного напряженного состояния

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к волоконно-оптическим средствам измерения неоднородного сложного объемного динамического напряженного состояния, и может быть использовано для диагностики напряженного состояния и дефектоскопии композитов, в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643692
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.3149

Способ щелевой гидропескоструйной перфорации

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, а также к области эксплуатации подземных вод водозаборными скважинами. Для осуществления способа щелевой гидропескоструйной перфорации определяют местоположения резов, спускают в скважину гидропескоструйный перфоратор с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645059
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.3397

Система проветривания уклонного блока нефтешахты

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для проветривания уклонных блоков на месторождениях высоковязкой нефти и природного битума, подземная добыча которых производится шахтным способом с использованием тепловых методов воздействия на пласт. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645690
Дата охранного документа: 27.02.2018
04.04.2018
№218.016.339d

Устройство обеспечения геостационарности навигационного оборудования телеметрической системы мониторинга траектории ствола скважины

Изобретение относится к области роторного бурения скважин и может быть использовано при бурении наклонно направленных и горизонтальных скважин. Устройство обеспечения геостационарности навигационного оборудования телеметрической системы мониторинга траектории ствола скважины включает пустотелый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645693
Дата охранного документа: 27.02.2018
04.04.2018
№218.016.33eb

Способ выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов

Изобретение относится к электроэнергетике и может быть использовано для выявления витковых замыканий в обмотках трехфазных трансформаторов. Способ основан на измерениях активной мощности и напряжений на холостом ходу. Измерения проводят при отсутствии соединений между обмотками трансформатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645811
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.350f

Устройство для определения остаточных напряжений

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения остаточных технологических напряжений в образцах, вырезанных из исследуемой детали. Устройство содержит основание со стойкой, травильную ванну, датчики деформации и толщины образца, соединенные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645843
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.35c2

Телеметрическая система мониторинга ствола скважины

Изобретение относится к нефтегазодобывающей промышленности, в частности к устройствам для передачи информации между забоем и устьем, и может быть использовано для определения направления бурения скважин с горизонтальным участком, в том числе непосредственно в процессе бурения роторным способом....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646287
Дата охранного документа: 02.03.2018
16.08.2019
№219.017.c0cc

Асфальтобетон

Изобретение относится к дорожно-строительным материалам и может быть использовано в дорожном и аэродромном строительстве в I-III климатических зонах, характеризующихся холодным и влажным климатом. Асфальтобетон содержит компоненты при следующем соотношении, мас. %: щебень фракции от 5 до 20 мм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697468
Дата охранного документа: 14.08.2019
+ добавить свой РИД